И снова на календаре очередная годовщина трагической весенней ночи, когда взорвался реактор четвертого энергоблока АЭС в городе атомщиков Припять Чернобыльского района близ Киева. Той самой ночи, после которой начался, по сути, отсчёт новых реалий человечества, которому выпало жить на планете Земля. Републикуется ежегодно

В этой связи хотелось бы высказать несколько тезисов, которые, возможно, кому-то покажутся небесспорными. Но родились они у меня на основе научных, то есть вполне достоверных знаний, накопленных за время сотрудничества с рядом специалистов ИБРАЭ РАН. Этот академический институт был создан как раз после чернобыльской катастрофы, и именно с целью изучения её причин и последствий, а также выработки рекомендаций для предотвращения новых подобных аварий со столь тяжкими последствиями. А именно:
Тезис первый. О перспективе. Как бы этого не хотелось многим (не всем) движениям и отдельным энтузиастам «зелёного» толка - атомная энергетика в нашей стране и во всём мире, несмотря на события в Фукусиме, будет развиваться. До тех пор, пока физики не предложат к пользованию практическую термоядерную энергетику, которая более чем за полвека со времени её теоретического обоснования всё ещё не вышла из стадии создания экспериментального термоядерного реактора. Уж больно сложным оказалось преодоление ряда научно-технических проблем. По крупному международному проекту ITER, осуществляемому во Франции с участием ряда стран, в том числе России: его сборка завершится к концу текущего десятилетия. Далее начнутся работы по достижению расчётных режимов удержания плазмы и выходу на требуемые показатели (что отнюдь не гарантировано), так что ожидаемый период замещения реакторов деления на реакторы синтеза растянется на несколько десятилетий. И всё это время энергетический баланс будет поддерживаться не только за счёт сжигания угля и природных углеводородов, но и (с учётом истощения их запасов и удорожания) – за счёт действующих и новых АЭС.
Тезис второй, сугубо «чернобыльский». К тепловому (не ядерному!) взрыву блока №4 привело стечение обстоятельств и ошибок, допущенных по вине некоторых операторов смены и некоторых руководителей энергосетей региона при проведении не до конца просчитанного испытания «режима выбега ротора турбогенератора».
Во вторую годовщину Чернобыля академик Валерий Легасов был найден мертвым в своей квартире: самоубийство. На следующий день ученый, который провел четыре месяца у места аварии на ЧАЭС, должен был огласить свои результаты расследования причин Чернобыльской катастрофы.
Бронзовый Валерий Легасов стоит у крыльца московской школы №56, которую академик сам закончил в 1954 году с золотой медалью. В неизменных роговых очках, с книгой в руках. Взгляд — серьезный, сосредоточенный. Символично, что родился Валерий Алексеевич 1 сентября. Сейчас он каждое утро «встречает» школьников, спешащих на занятия. О своем именитом ученике здесь помнили всегда. И в то время, когда имя академика замалчивалось.
Научный обозреватель «МК» Наталья Веденеева задаёт вопросы специалисту
"Вечная мерзлота исчезла с большей части шельфа Восточной Сибири. К такому сенсационному выводу пришла группа российских ученых из Института проблем нефти и газа РАН по результатам пятилетнего периода исследований в Арктике. Статья об этом вышла на днях в журнале «Доклады академии наук». О самом исследовании и его значении для нашей страны и всего мира рассказал заместитель директора по науке Института проблем нефти и газа РАН, член-корреспондент РАН Василий БОГОЯВЛЕНСКИЙ..."

Наблюдение в ЦЕРНе ранее предсказанного бозона Хиггса как будто бы завершило эпоху открытий фундаментальных элементарных частиц. На самом же деле вопросов к Стандартной модели (см.) меньше не стало - она может объяснить далеко не все явления. Например, непонятно, почему во Вселенной почти нет антивещества (проблема барионной асимметрии Вселенной), почему нейтрино имеют хоть и ничтожно малую, но ненулевую массу, почему вакуум Стандартной модели выглядит метастабильным (измеренная масса частицы Хиггса лежит в узкой области между границами стабильности и нестабильности вакуума), почему масса бозона Хиггса относительно невелика, хотя ожидаемый вклад от квантовых поправок на очень малых расстояниях, согласно современной теории, должен вести к гигантским значениям этой массы. Наконец, осталась загадкой природа темной материи.
Исследователь разработал теоретическую модель, которая позволила предсказать массу второго гипотетического бозона Хиггса. В основе концепции лежит идея о том, что бозон Хиггса может быть составной частицей, части которой очень сильно связаны, наподобие того, как кварки сильно связаны внутри протонов и нейтронов.
«Современный уровень согласия теории и эксперимента показывает, что частицы Стандартной модели напрямую не взаимодействуют или почти не взаимодействуют с какими-то


Шестого апреля к утру случилось, хотя и не такое мощное, но повторение рекордного апрельского снегопада в Протвино спустя ровно 13 лет после 05.04.2012 (см. здесь).
Как же не пройтись по тому же маршруту (см.) - но погода на сей раз заметно хуже, чем тогда, очень мокро...




Есть только мощное отличие спустя 13 лет: Лесной бульвар не только обновили в смысле укладки нового тротуара, фонарей освещения, обустройства клумб - но и воздвигли совершенно неожиданное в этом месте сооружение типа "клозет". Он никогда после сдачи бульвара годом ранее не был открыт для желающих заглянуть хотя бы внутрь, да и не имеет такой перспективы, ибо вскоре был бы загажен...




27.03.2025 в НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ в рамках работы комиссии Главного управления пожарной охраны МЧС России подразделениями ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» были проведены контрольно-проверочные пожарно-тактические учения на резервно-топливное хранилище котельной института, с целью отработки взаимодействия ФГКУ «Специальное управление ФПС № 88 МЧС России» с пожарно-спасательными подразделениями Серпуховского пожарно-спасательного гарнизона, ПСЧ-52 3-ОФПС МЧС России по Калужской области, персоналом НИЦ «Курчатовский институт» – ИФВЭ и персоналом других служб жизнеобеспечения.

Ускоритель (тогда он назывался MEA - Medium Energy Accelerator) был создан в 1975-78 годах для нидерландского Национального института субатомной физики (NIKHEF) и использовался сначала для самостоятельных исследований, а потом - в составе комплекса AmPS (Amsterdam Pulse Stretcher) в качестве инжектора для накопительного кольца. В конце 1990-х годов амстердамский институт перенес все экспериментальные исследования в ЦЕРН и решил передать в хорошие руки оставшееся не у дел оборудование. 12 марта 1999 года в NIKHEF состоялась церемония передачи символического ключа от ускорительного комплекса AmPS главному инженеру ОИЯИ члену-корреспонденту РАН И.Н.Мешкову. В нашей газете (№11 1999 года) было опубликовано пояснение: "Решение о безвозмездной передаче ускорительного комплекса было продиктовано, в первую очередь, желанием продлить жизнь этому превосходно работавшему исследовательскому инструменту".
На новом месте
"Ускоритель начали перевозить из Амстердама в 1999 году, закончили в 2000-м, - рассказывает начальник сектора ЛФВЭ Валерий Васильевич Кобец, группа которого сразу же начала монтаж ускорителя на новом месте. - Собирать начали в здании №118, в котором раньше располагался ускоритель ЛИУ-30 Лаборатории нейтронной физики. Такое помещение в те времена построить заново было невозможно: площадь больше 1200 кв. метров каждый зал - модуляторный и ускорительный, здание 250 метров в длину и почти 20 в ширину". Монтаж ускорителя после очистки ускорительного зала начался в 2002 г., в 2010 г. был сделан первый, косметический, ремонт здания. В августе 2017 г. был проведен физический пуск ЛИНАК-200 (энергия 200 МэВ). А после того как в 2017-18 годах установка была передана из ЛФВЭ на баланс ЛЯП, в течение трех лет проводилась более основательная реконструкция помещения. В частности, из-за изменения правил радиационной безопасности пришлось полностью менять систему вентиляции. Старая, занимавшая много места, была демонтирована, а освободившееся пространство оборудовали для пользователей - прорубили окна, поставили перегородки и сделали три комнаты. Кроме того, введены в эксплуатацию новые системы электро- и водоснабжения, разработаны и смонтированы современные системы радиационного контроля и блокировки и сигнализации.
[показать]Согласно Приказу № 237 к/н «О награждении нагрудным знаком «Ветеран» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации работников Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физического института им. П.Н. Лебедева Российской академии наук» за заслуги в труде и продолжительную работу награждаются:
Исследование Байкала имеет критическое значение для мировой науки — прежде всего, из-за его уникальной экосистемы. Она, вне всякого сомнения, может рассматриваться как модель эволюции. При этом до сегодняшнего дня Байкал сохранил более 800 эндемичных видов, включая байкальскую нерпу и рачков эпишура, что позволяет изучать механизмы адаптации организмов к экстремальным условиям: низким температурам, высокой кислородной насыщенности и минимальной минерализации воды. Эти процессы год от года дают ученым ключи от загадок устойчивости жизни на Земле и угроз её биоразнообразию.

(...)Лаборатория физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина готовится к началу экспериментальной программы на ускорительном комплексе NICA. В настоящий момент завершена сборка криомагнитной системы коллайдера, и уже в ближайшие месяцы начнутся криогенные испытания и подготовка магнитов к работе с проектными токами. Как заверил Григорий Трубников, до середины текущего года на NICA будет установлено все необходимое оборудование.


Делегация, в состав которой входили сотрудники отдела ядерной безопасности Европейского банка реконструкции и развития, прибыла через месяц после того, как гигантское укрытие четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС было повреждено в результате удара беспилотника.
[показать]Загрязнение — это привнесение в окружающую среду веществ или энергии, объемы или интенсивность которых превышают допустимые нормы. Материальные загрязнители могут быть в виде твердых частиц (пыль), жидкостей (капли масел, кислот) или газов (оксиды серы, азота). В городах к основным источникам, влияющим на состояние окружающей среды, относят транспорт, промышленные предприятия, энергетические комплексы (ТЭЦ, котельные) и жилищно-коммунальное хозяйство.
***

Сегодня в американской политике произошло знаковое событие: средневзвешенный рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа по RCP впервые за его второе президентство ушел в минус.
Для спасения ситуации ему нужно что-то большое, типа установления мира в Европе.
Уровень радиации на атомной электростанции «Фукусима-1» значительно снизился с момента аварии, произошедшей 14 лет назад, однако на части её территории все еще невозможно находиться. Как ведутся работы по очистке станции и когда они могут быть завершены, разбиралось агентство The Associated Press (см.здесь).
Задача ускорительного комплекса (УК) СКИФ – сформировать пучок электронов и, разогнав его до нужной скорости, инжектировать в накопительное кольцо, которое также является частью УК. Циркулируя в накопительном кольце по круговой орбите со скоростью, близкой к скорости света, электронный пучок генерирует синхротронное излучение (СИ) для пользователей ЦКП «СКИФ». УК представляет собой комплекс больших электрофизических установок, включающих множество сложных систем. Одной из них является система питания магнитных элементов, которая обеспечивает движение частиц в ускорителях и каналах транспортировки УК. Всего в составе УК СКИФ насчитывается более 2500 источников питания магнитных элементов. Все они будут находиться под управлением программно-аппаратного комплекса (ПАК), который разработали специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН). ПАК отвечает за функционирование всех частей ускорительного комплекса, поэтому его еще называют «мозгом» и «нервной системой» установки. Основной элемент ПАК – это контроллеры, специальные электронные устройства с собственным программным обеспечением, которые и будут задавать и контролировать отработку тока для каждого источника питания по заданному сценарию.
Ускорительный комплекс ЦКП «СКИФ» включает в себя источник электронов, линейный ускоритель, бустерный синхротрон, каналы транспортировки пучков электронов и основное кольцо – накопитель электронов, на котором установлены специализированные устройства для генерации СИ. Все эти установки и устройства работают согласовано между собой и обеспечивают генерацию СИ, которое поступает на пользовательские станции. Уникальные характеристики излучения позволят проводить на СКИФ самые передовые научные и технологические исследования во множестве областей: химии, физике, материаловедении, биологии, геологии, археологии, гуманитарных науках.
«Основные элементы всех перечисленных установок ускорительного комплекса – это электромагниты, которые обеспечивают циркуляцию электронного пучка в бустере и накопителе, а также прохождение частиц по каналам транспортировки, – прокомментировал научный сотрудник ИЯФ СО РАН Павел Чеблаков. – Ускорительный комплекс СКИФ будет включать более двух с половиной тысяч магнитных элементов, и почти такое же количество прецизионных специализированных источников питания, которые будут питать током их обмотки возбуждения. К таким устройствам на подобных физических установках предъявляются очень высокие требования по точности и стабильности отработки. Например, относительная стабильность отработки большинства источников питания для ускорительного комплекса ЦКП “СКИФ” составляет 0.01 %, а в ряде случаев этот параметр будет достигать 0.002 %. То есть, выдавая в нагрузку максимальный ток, например, 900 ампер, источник питания в течение длительного времени должен отрабатывать это с точностью лучше, чем 20 миллиампер. Промышленность не производит такие прецизионные